南海沉积物中多环芳烃单体碳同位素的测定
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第11-13页 |
1.1.1 海洋沉积物中多环芳烃的研究意义 | 第11-13页 |
1.1.2 碳同位素示踪技术的优势 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 样品前处理现状 | 第13-16页 |
1.2.2 单体碳同位素技术的应用现状 | 第16-18页 |
1.3 目前研究存在的问题 | 第18-19页 |
1.3.1 样品前处理 | 第18-19页 |
1.3.2 同位素分馏现象 | 第19页 |
1.3.3 同位素标准参考物质稀缺 | 第19页 |
1.4 主要研究内容及创新点 | 第19-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 创新点 | 第20页 |
1.5 技术路线 | 第20-21页 |
第2章 单体碳同位素方法的建立 | 第21-46页 |
2.1 前言 | 第21-22页 |
2.2 实验仪器及试剂 | 第22-23页 |
2.3 气相色谱方法的建立 | 第23-34页 |
2.3.1 PAHs标准工作液的配制 | 第23-24页 |
2.3.2 气相色谱条件的优化 | 第24-32页 |
2.3.3 标准曲线的绘制 | 第32-33页 |
2.3.4 色谱定性定量 | 第33-34页 |
2.4 GC-C-IRMS分析方法建立 | 第34-45页 |
2.4.1 主要仪器及试剂 | 第34-35页 |
2.4.2 元素分析仪-同位素质谱在线测量 | 第35-38页 |
2.4.3 GC-C-IRMS仪器条件的优化 | 第38-40页 |
2.4.4 GC-C-IRMS可信度 | 第40-41页 |
2.4.5 PAHs单体同位素分馏的影响因素 | 第41-44页 |
2.4.6 数据校正 | 第44-45页 |
2.5 小结 | 第45-46页 |
第3章 样品前处理方法的建立 | 第46-57页 |
3.1 前言 | 第46页 |
3.2 实验仪器及试剂 | 第46页 |
3.3 提取方法的优化 | 第46-48页 |
3.3.1 萃取时间的优化 | 第47页 |
3.3.2 萃取温度的优化 | 第47-48页 |
3.4 净化方法的选择 | 第48-56页 |
3.4.1 固相萃取 | 第48-51页 |
3.4.2 高效薄层色谱 | 第51-56页 |
3.5 小结 | 第56-57页 |
第4章 南海西部海域表层沉积物源解析研究 | 第57-68页 |
4.1 研究区域概况 | 第57页 |
4.2 样品采集及制备 | 第57-58页 |
4.3 相关参数的测定 | 第58-60页 |
4.3.1 主要仪器 | 第58页 |
4.3.2 沉积物烧失量 | 第58-59页 |
4.3.3 沉积物总有机碳TOC | 第59页 |
4.3.4 沉积物粒度 | 第59-60页 |
4.4 样品处理及分析 | 第60-61页 |
4.4.1 沉积物样品前处理 | 第60页 |
4.4.2 仪器分析条件 | 第60-61页 |
4.5 质量保证与质量控制 | 第61-62页 |
4.5.1 方法检出限 | 第61页 |
4.5.2 仪器精密度 | 第61页 |
4.5.3 样品加标回收率 | 第61-62页 |
4.5.4 同位素质谱 | 第62页 |
4.6 源解析 | 第62-67页 |
4.6.1 PAHs含量分布 | 第62-66页 |
4.6.2 PAHs及各参数之间的关系 | 第66页 |
4.6.3 PAHs同位素组成特征 | 第66-67页 |
4.7 小结 | 第67-68页 |
第5章 大亚湾柱芯样源解析研究 | 第68-79页 |
5.1 区域概况 | 第68页 |
5.2 样品来源 | 第68-69页 |
5.3 参数测定 | 第69-70页 |
5.3.1 沉积物含水率和烧失量 | 第69-70页 |
5.3.2 沉积物总有机碳TOC和沉积物粒度 | 第70页 |
5.4 样品前处理及分析 | 第70页 |
5.5 源解析 | 第70-78页 |
5.5.1 PAHs含量分布 | 第70-72页 |
5.5.2 PAHs及各参数之间的关系 | 第72-73页 |
5.5.3 PAHs同位素组成特征 | 第73-78页 |
5.6 小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-92页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第92页 |